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MX10008 Energieplanung

MX10008 Leistungsspezifikationen und -anforderungen werden in den folgenden Themen beschrieben. Verwenden Sie die Informationen, um den Stromverbrauch für die MX10008 zu berechnen und den Strombedarf Ihrer Konfiguration zu planen.

Energieanforderungen für einen MX10008-Router

Verwenden Sie die Informationen in diesem Thema, um den Strombedarf Ihrer MX10008 Konfiguration und die Anzahl der Netzteile zu berechnen, die für verschiedene MX10008 Routerkonfigurationen erforderlich sind.

Anmerkung:

Die Berechnungen in diesem Thema stellen die maximalen Energieanforderungen dar, die Sie für die Konfiguration Ihres MX10008 Routers budgetieren müssen. Der tatsächliche Stromverbrauch Ihres Routers ist geringer als die hier berechneten Ergebnisse und hängt von der Hardware- und Softwarekonfiguration Ihres Routers, der Menge des Datenverkehrs, der durch die Linecards geleitet wird, und Umgebungsvariablen wie der Raumtemperatur ab.

Bevor Sie mit diesen Berechnungen beginnen:

  • Stellen Sie sicher, dass Sie die verschiedenen Router-Konfigurationen verstehen. Weitere Informationen finden Sie unter MX10008 Komponenten und Konfigurationen.

  • Stellen Sie sicher, dass Sie den Stromverbrauch der verschiedenen Router-Komponenten kennen. Siehe Tabelle 1.

In diesem Thema werden die folgenden Aufgaben beschrieben:

Berechnen des Stromverbrauchs Ihrer MX10008 Konfiguration

Gehen Sie wie folgt vor, um die maximale Leistung zu ermitteln, die Sie dem Router zuführen müssen. Um den maximalen Stromverbrauch des Systems zu berechnen, ermitteln Sie zunächst den kombinierten maximalen internen Strombedarf aller Routerkomponenten und dividieren dieses Ergebnis dann durch die Ausgangsleistung des Netzteils.

So berechnen Sie den maximalen Stromverbrauch des Systems:

  1. Ermitteln Sie den maximalen Stromverbrauch der Basisgehäusekomponenten (d. h. der anderen Komponenten als der Linecards). Verwenden Sie die folgende Tabelle, wenn Ihr Router entweder als Standard-Basiskonfiguration oder als redundante Konfiguration konfiguriert ist.
    Tabelle 1: Stromverbrauch des Gehäuses für Standardkonfigurationen

    Chassis-Komponente

    Basiskonfiguration

    Redundante Konfiguration

    Lüftereinschub, JNP10008-LÜFTER

    1100 W

    1100 W

    Lüftereinschub, JNP10008-FAN2

    1212 W

    1212 W

    Routing- und Steuerplatine (128G/64G) @40° C

    175 W/165 W

    350 W/330 W

    Switch-Fabric-Board (SFB)

    1000 W

    1200 W

         
  2. Berechnen Sie den maximalen internen Stromverbrauch des gesamten Routers, indem Sie den Strombedarf jeder Linecard addieren. In der folgenden Tabelle finden Sie ein Diagramm der für Linecards benötigten Leistung.
    Tabelle 2: Leistungsaufnahme von Linecards

    Anzahl der Linecards

    MX10K-LC2101 (240 Gigabit Ethernet-Modus @40 °C (104 °F))

    MX10K-LC2101 (400 Gigabit Ethernet-Modus @40 °C (40 °C))

    MX10K-LC480 (Alle Ports mit 10-Gbit/s-Geschwindigkeit @40 °C ohne MACsec) MX10K-LC480 (Alle Ports mit 10-Gbit/s-Geschwindigkeit @40 °C mit MACsec)

    MX10K-LC9600 (400 Gigabit Ethernet-Modus @40 °C (40 °C))

    MX10K-LC9600 (400 Gigabit Ethernet-Modus @25 °C (89 °F))

    1

    1175 W

    1425 W

    430 W 450 W

    1770 W

    1655

    2

    2350 W

    2850 W

    860 W 900 W

    3450

    3310

    3

    3525 W

    4275 W

    1290 W 1350 W

    5310

    4965

    4

    4700 W

    5700 W

    1720 W 1800 W

    7080

    6620

    5

    5875 W

    7125 W

    2150 W 2250 W

    8850

    8275

    6

    7050 W

    8550 W

    2580 W 2700 W

    10620

    9930

    7

    8225 W

    9975 W

    3010 W 3150 W

    12390

    11585

    8

    9400 W

    11400 W

    3440 W 3600 W

    14160

    13240

    Beispiel: Für einen MX10008 mit acht MX10K-LC2101-Linecards beträgt der maximale Stromverbrauch @400 Gigabit Ethernet-Modus:

    = 8* 1425 W = 11400 W

  3. Addieren Sie den Stromverbrauch aus Schritt 1 und den Gesamtverbrauch der Linecard aus Schritt 2.

    Um mit dem vorherigen Beispiel fortzufahren, fügen Sie die Wattzahl von acht Karten zu einer redundanten Konfiguration hinzu.

    (11400 W) + (2650 W)

    = 14050 W erforderlich

Berechnen der Anzahl der Netzteile, die für Ihre MX10008 Konfiguration erforderlich sind

Gehen Sie wie folgt vor, um die Anzahl der Netzteile zu berechnen, die für Ihre Routerkonfiguration erforderlich sind. Die minimale Stromversorgungskonfiguration für MX10008 Router beträgt drei Netzteile.

So berechnen Sie die Anzahl der Netzteile, die für Ihre minimale Routerkonfiguration erforderlich sind:

  1. Ermitteln Sie die von den Netzteilen verfügbare Leistung. Tabelle 3 zeigt die verfügbare Leistung für installierte Netzteile.
    Tabelle 3: Verfügbare Gesamtleistung

    Modelle von Stromversorgungsmodulen

    mit drei Netzteilen

    mit vier Netzteilen

    mit fünf Netzteilen

    JNP10K-PWR-AC

    8100 W

    10.800 W

    13.500 W

    JNP10K-PWR-AC2 Dual-Feed, hohe Leistung (30-A) Einstellung

    16.500 W

    22.000 W

    27.500 W

    JNP10K-PWR-AC2 Einzeleinspeisung, hohe Leistung (30-A) Einstellung

    15.000 W

    20.000 W

    25.000 W

    JNP10K-PWR-AC3, Einzel-Aktiv-Feed, (15-A)-Einstellung

    7.500 W

    10.000 W

    12.500 W

    JNP10K-PWR-AC3, zwei aktive Einspeisungen, (15-A) Einstellung

    15.000 W

    20.000 W

    25.000 W

    JNP10K-PWR-AC3, drei aktive Einspeisungen, (15-A) Einstellung

    22.500 W

    30.000 W

    37.500 W

    JNP10K-PWR-AC3, vier aktive Einspeisungen, (15-A) Einstellung

    23.400 W

    31.200 W

    39.000 W

    JNP10K-PWR-AC3, einzelne aktive Einspeisung, (20-A) Einstellung

    9.000 W

    12.000 W

    15.000 W

    JNP10K-PWR-AC3, zwei aktive Einspeisungen, (20-A) Einstellung; (entweder A0 und A1 oder B0 und B1)

    18.000 W

    24.000 W

    30.000 W

    JNP10K-PWR-AC3, drei oder vier aktive Einspeisungen, (20-A) Einstellung

    23.400 W

    31.200 W

    39.000 W

    JNP10K-PWR-DC

    12.500 W

    JNP10K-PWR-DC2 Dual-Feed, hohe Leistung (80-A) Einstellung

    27.500 W

    JNP10K-PWR-DC2 Dual-Feed, Energiespareinstellung (60-A)

    22.000 W

    JNP10K-PWR-DC2 Einzeleinspeisung, hohe Leistung (80-A) Einstellung

    13.750 W

    JNP10K-PWR-DC2 Einzeleinspeisung, Energiespareinstellung (60-A)

    11.000 W

    JNP10K-PWR-DC3, einzelne aktive Einspeisung, Einstellung für niedrigen Stromverbrauch (60 A)

    6.600 W

    8.800 W

    11.000 W

    JNP10K-PWR-DC3, zwei aktive Einspeisungen, Einstellung für niedrigen Stromverbrauch (60 A)

    13.200 W

    17.600 W

    22.000 W

    JNP10K-PWR-DC3, drei aktive Einspeisungen, Einstellung für niedrigen Stromverbrauch (60 A)

    19.800 W

    26.400 W

    33.000 W

    JNP10K-PWR-DC3, vier aktive Einspeisungen, Einstellung für niedrigen Stromverbrauch (60 A)

    23.400 W

    31.200 W

    39.000 W

    JNP10K-PWR-DC3, einzelne aktive Einspeisung, Hochleistungseinstellung (80 A)

    9.000 W

    12.000 W

    15.000 W

    JNP10K-PWR-DC3, zwei aktive Einspeisungen, Hochleistungseinstellung (80 A) (entweder A0 und A1 oder B0 und B1)

    18.000 W

    24.000 W

    30.000 W

    JNP10K-PWR-DC3, drei oder vier aktive Einspeisungen, Hochleistungseinstellung (80 A)

    23.400 W

    31.200 W

    39.000 W

  2. Ermitteln Sie die Gesamtleistung, die für Ihre Konfiguration mit installierten Linecards erforderlich ist. Die Gesamtleistung, die dem Gehäuse zur Verfügung steht, wird berechnet, indem die benötigte Wattzahl durch die Nennleistung dividiert und dann aufgerundet wird.

    In den vorherigen Beispielen haben wir berechnet, dass ein MX10008 AC-System mit acht Linecards 11800 W benötigen würde. In diesem Beispiel berechnen wir die für diese Konfiguration verfügbare Gesamtleistung:

    = (14050 W) / (2700 W)

    = 5,20

    Runden Sie das Ergebnis auf 6 AC-Netzteile auf.

  3. Berechnen Sie, wie viel Strom die Netzteile benötigen. Um die benötigte Leistung zu ermitteln, multiplizieren Sie die Anzahl der Netzteile mit der Wattzahl des Netzteils und dividieren Sie sie durch den Wirkungsgrad des Netzteils. Der Wirkungsgrad berücksichtigt den Energieverlust innerhalb der Stromversorgung und liegt bei MX10008 Netzteilen bei 89 Prozent.

    Ein Beispiel: Sie haben ein AC-System mit vier Netzteilen:

    = 4 (2700 W) / (Wirkungsgrad)

    = (10800 W) / (0,89)

    = 12135 W

    Tabelle 4 zeigt, wie viel Strom für verschiedene Konfigurationen benötigt wird.

    Tabelle 4: Erforderliche Gesamtleistung

    Anzahl der Netzteile

    WECHSELSTROM

    GLEICHSTROM

    3

    9102 W

    8427 W

    4

    12135 W

    11236 W

    5

    15169 W

    14045 W

    6

    18204 W

    16854 W

    Anmerkung:

    Informationen zum JNP10K-PWR-AC3-Netzteil siehe Tabelle 3.

Anmerkung:

Wir empfehlen, dass Sie immer sechs Netzteile in Ihrem Router haben. Tauschen Sie ausgefallene Netzteile sofort aus, um unerwartete Ausfälle zu vermeiden.

Wenn eine neue Linecard in einem in Betrieb befindlichen Router installiert wird, wird die Linecard nicht eingeschaltet, wenn der erhöhte Strombedarf die gesamte verfügbare Leistung, einschließlich der redundanten Stromversorgung, übersteigt. Wenn zum Einschalten der Linecard eine redundante Stromversorgung verwendet wird, wird ein kleiner Alarm ausgelöst, der innerhalb von fünf Minuten zu einem großen Alarm wird, wenn der Zustand nicht behoben wird.

JNP10K-PWR-AC Leistungsspezifikationen

MX10008 Router mit redundanter Konfiguration kann entweder AC- oder DC-Netzteile verwenden. Router mit Basiskonfiguration sind nur für Wechselstrom verfügbar.

Tabelle 5 listet die Leistungsspezifikationen für das in einem MX10008 Gehäuse verwendete AC-Netzteil (JNP10K-PWR-AC) auf.

Tabelle 5: Leistungsspezifikationen für ein JNP10K-PWR-AC-Netzteil

Artikel

Leistungsbeschreibung

AC-Eingangsspannung

Betriebsbereich: 200–240 V Wechselstrom

Frequenz der AC-Eingangsleitung

50–60 Hz

Nennstrom des Wechselstroms

16 A

AC-Ausgangsleistung

2700 W

Tabelle 6 zeigt die physikalischen Spezifikationen für ein AC-Netzteil.

Tabelle 6: Physikalische Spezifikationen für ein JNP10K-PWR-AC-Netzteil

Spezifikation

Wert

Höhe

3,5 Zoll (8,89 cm)

Breite

3,6 Zoll (9,14 cm)

Tiefe

14,4 Zoll (36,58 cm)

Gewicht

3,08 kg

JNP10K-PWR-AC2 – Leistungsspezifikationen

MX10008 Router mit redundanter Konfiguration kann entweder AC- oder DC-Netzteile verwenden. Router mit Basiskonfiguration sind nur für Wechselstrom verfügbar. Das JNP10K-PWR-AC2-Netzteil unterstützt Wechselstrom, HLK und HGÜ.

Tabelle 7 listet die Leistungsspezifikationen für das in einem MX10008 Gehäuse verwendete AC-Netzteil (JNP10K-PWR-AC) auf.

Tabelle 7: Leistungsspezifikationen für ein JNP10K-PWR-AC2-Netzteil

Artikel

Leistungsbeschreibung

AC-Eingangsspannung

180–305 V Wechselstrom

DC-Eingangsspannung

190–410 V Gleichspannung

Nennstrom des Eingangs

28,5 A

DC-Ausgangsleistung

12,3 V, 5500 W mit Dual Feed und 5000 W mit Single Feed

Tabelle 8 zeigt die physikalischen Spezifikationen für ein JNP10K-PWR-AC2-Netzteil.

Tabelle 8: Physikalische Spezifikationen für ein JNP10K-PWR-AC2-Netzteil

Spezifikation

Wert

Höhe

3,5 Zoll (8,89 cm)

Breite

3,6 Zoll (9,14 cm)

Tiefe

15,1 Zoll (38,35 cm)

Gewicht

5,17 kg

Weitere Informationen finden Sie unter:

JNP10K-PWR-AC3 – Leistungsspezifikationen

Das JNP10K-PWR-AC3-Netzteil unterstützt Wechselstrom.

Tabelle 9 listet die Leistungsspezifikationen für das in einem PTX10004 Gehäuse verwendete AC-Netzteil (JNP10K-PWR-AC3) auf.

Tabelle 9: Leistungsspezifikationen für ein JNP10K-PWR-AC3-Netzteil

Spezifikation

Wert

AC-Eingangsspannung

180–264 V Wechselstrom

Nennstrom des Eingangs

16 A

DC-Ausgangsleistung

12,3 V

Tabelle 10 zeigt die physikalischen Spezifikationen für ein JNP10K-PWR-AC3-Netzteil.

Tabelle 10: Physikalische Spezifikationen für ein JNP10K-PWR-AC3-Netzteil

Spezifikation

Wert

Höhe

3.386 Zoll (8,60 cm)

Breite

3.584 Zoll (9,10 cm)

Tiefe

17.15 (43.57 cm)

Gewicht

5,8 kg

MX10008 Netzkabel – Spezifikationen

Jedes AC-Netzteil verfügt über zwei unabhängige 16-A-AC-Eingänge an der Frontplatte. An den meisten Standorten wird der Strom über eine Hauptleitung verteilt, die zu am Rahmen montierten Stromverteilern führt, von denen sich eines oben im Rack befinden, in dem der Router untergebracht ist. Jedes Netzteil wird über ein AC-Netzkabel mit dem Stromverteilerfeld verbunden.

Jedes abnehmbare AC-Netzkabel ist ca. 2,5 Meter lang. Das Ende des Kabels wird in den Einlass des AC-Geräts auf der Frontplatte des AC-Netzteils gesteckt. Der Kupplungstyp ist C19 gemäß der Norm 60320 der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC). Das Steckerende des Netzkabels passt in die Steckdose der Stromquelle, die für Ihren geografischen Standort Standard ist.

MX10008 Wechselstrom-, Hochspannungs-, Wechselstrom- (HVAC) und Hochspannungs-Gleichstrom-Netzteile (HGÜ) gelten besondere Kabelanforderungen. Verwenden Sie die folgenden Abschnitte, um die Kabelanforderungen basierend auf dem Modell Ihres Netzteils und allen Moduseinstellungen zu bestimmen:

JNP10K-PWR-AC Netzkabel – Spezifikationen

Tabelle 11 listet die AC-Netzkabelspezifikationen für MX10008 Router für verschiedene Länder und Regionen auf.

Tabelle 11: AC-Netzkabelspezifikationen für MX10008-Router

Land/Region

Elektrische Spezifikationen

Stecker-Standards

Juniper Modellnummer

Grafik

Argentinien

250 V Wechselspannung, 16 A, 50 Hz

IRAM Typ RA/3/20

CBL-EX-PWR-C19-AR

Australien

250 V Wechselspannung, 15 A, 50 Hz

AS/NZS 3112 Typ SAA/3/15

CBL-EX-PWR-C19-AU

Brazilien

250 V Wechselspannung, 16 A, 50 Hz

NBR 14136: 2002 Typ BR/3/20

CBL-EX-PWR-C19-BR

China

250 V Wechselspannung, 16 A, 50 Hz

GB 1002 Typ PRC/3/16

CBL-EX-PWR-C19-CH

Europa (außer Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich)

250 V Wechselspannung, 16 A, 50 Hz

CEE (7) VII Typ VIIG

CBL-EX-PWR-C19-EU

Israel

250 Wechselspannung, 16 A, 50 Hz

SI 32/1971 Typ IL/3

SI 32/1971 Typ IL/3

Italien

250 V Wechselspannung, 16 A, 50 Hz

CEI 23-16 Typ I/3/16

CBL-EX-PWR-C19-IT

Japan

250 V Wechselspannung, 16 A, 60 Hz

NEMA 6–20 Typ N6/20

CBL-EX-PWR-C19-JP (Standard)

250 VAC, 16 A, 50 Hz oder 60 Hz

NEMA L6–20P Typ NEMA-Verriegelung

CBL-EX-PWR-C19-JPL

Korea

250 V Wechselspannung, 16 A, 50 Hz

CEE (7) VII Typ VIIG

CBL-EX-PWR-C19-KR

Nordamerika

250 V Wechselspannung, 16 A, 60 Hz

NEMA 6–20 Typ N6/20

CBL-EX-PWR-C19-US (Standard)

250 VAC, 16 A, 50 Hz oder 60 Hz

NEMA L6–20P Typ NEMA-Verriegelung

CBL-EX-PWR-C19-USL

Südafrika

250 V Wechselspannung, 16 A, 50 Hz

SABS 164/1:1992 Typ ZA/3

CBL-EX-PWR-C19-SA

Schweiz

250 V Wechselspannung, 16 A, 50 Hz

SEV 5934/2 Typ 23G

CBL-EX-PWR-C19-SZ

Vereinigtes Königreich

250 V Wechselspannung, 13 A, 50 Hz

BS 1363/A Typ BS89/13

CBL-EX-PWR-C19-DE

Weltweit (sonstige)

250 V Wechselspannung, 16 A, 50 Hz

EN 60320-2-2/1

CBL-EX-PWR-C19-C20

VORSICHT:

AC-Netzkabel für MX10008-Router sind nur für die Verwendung mit diesen Routern vorgesehen. Verwenden Sie das Kabel nicht für ein anderes Produkt.

Warnung zum Netzkabel (Japanisch)

Warnung:

Das angeschlossene Netzkabel ist nur für dieses Produkt vorgesehen. Verwenden Sie das Kabel nicht für ein anderes Produkt.

VORSICHT:

Netzkabel dürfen den Zugriff auf Router-Komponenten nicht blockieren. Es wird empfohlen, alle Netzkabel des Netzkabels durch das mit dem Router gelieferte Netzkabelfach zu führen.

Warnung:

Der Router ist an einem Ort mit beschränktem Zugriff installiert. Er verfügt über einen separaten Schutzerdungsanschluss am Gehäuse, der dauerhaft mit Masse verbunden werden muss, um das Gehäuse angemessen zu erden und den Bediener vor elektrischen Gefahren zu schützen.

JNP10K-PWR-AC2 Netzkabel – Spezifikationen

Das Netzteil JNP10K-PWR-AC2 arbeitet in zwei Modi:

Warnung:

Betreiben Sie JNP10K-PWR-AC2-Netzteile nicht mit 20-A-Kabeln, wenn diese an einen 30-A-Eingang angeschlossen sind.

Tabelle 12: JNP10K-PWR-AC2-Netzkabel – Spezifikationen für 20-A-Eingang

Gebietsschema

Bewertung des Kabelsatzes

Stecker-Standards

Juniper Ersatz-Modellnummer

Grafik

Argentinien

16 A, 250 V Wechselstrom

IRAM 2073 Typ RA/3

CBL-JNP-SG4-AR

Australien und Neuseeland

15 A, 250 V Wechselstrom

AS/NZS 3112

CBL-JNP-SG4-AU

Brazilien

16 A, 250 V Wechselstrom

NBR 14136 Typ BR/3

CBL-JNP-SG4-BR

China

16 A, 250 V Wechselstrom

GB2099-KARTON

CBL-JNP-SG4-CH

Europa (außer Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich)

20 A, 250 V Wechselstrom

CEE 7/7

CBL-JNP-SG4-EU

Großbritannien

13 A, 250 V Wechselstrom,

BS1363-KARTON

CBL-JNP-SG4-UK

Indien

16 A, 250 V Wechselstrom

SANS 164/1

CBL-JNP-SG4-SA

Israel

16 A, RA, 250 V Wechselstrom

SI 32/1971 Typ IL/3G

CBL-JNP-SG4-IL

Italien

16 A, 250 V Wechselstrom

CEI 23-16

CBL-JNP-SG4-IT

Nordamerika

20 A, 250 V Wechselstrom

3-5958P4 nach IEC 60320 C20

CBL-JNP-SG4-C20

16 A, 250 V Wechselstrom

Verriegelung NEMA L6-20P

CBL-JNP-SG4-US-L

NEMA 6-20P

CBL-JNP-SG4-US

Südafrika

16 A, 250 V Wechselstrom

SANS 164/1

CBL-JNP-SG4-SA

Schweiz

16 A, 250 V Wechselstrom

CEI 23-50

CBL-JNP-SG4-SZ

Tabelle 13: JNP10K-PWR-AC2-Stromkabel – Spezifikationen für HLK-Eingang
Gebietsschema Kabelsatz Nennstecker Standardersatz Juniper Modellnummer Grafik
Nordamerika 16 A, 277 V NEMA L7-20P CBL-JNP-SG4-HLK

JNP10K-PWR-AC2-Stromkabel – Spezifikationen für 30-A-Eingang

Die JNP10K-PWR-AC2-HLK- oder HGÜ-Netzteile erfordern eine Hochspannungskabelbaugruppe, wenn sie für einen 30-A-Eingang eingestellt sind. Ein Ende des Kabels hat einen Anderson APP-400-Stecker, das andere Ende des Kabels ist blanker Draht. Siehe Abbildung 1 und Tabelle 14. Diese Kabel können separat bestellt werden und werden nicht automatisch mit JNP10K-PWR-AC2-Bestellungen ausgeliefert. Ein Beispiel für das rechtwinklige Kabel und den rechtwinkligen Stecker ist in Abbildung 3 dargestellt.

Für den Anschluss an Wechselstromsysteme liefert Juniper ein Kabel entweder mit einem NEMA 30-A-Steckverbinder (Abbildung 1) oder einem IEC 330P6W-Steckverbinder (Abbildung 2).

Abbildung 1: NEMA 30-A-Steckverbinder NEMA 30-A Connector
Abbildung 2: IEC 330P6W-Steckverbinder IEC 330P6W Connector
Tabelle 14: 30-A-Verkabelungsoptionen

Gebietsschema

Bewertung des Kabelsatzes

Stecker-Standards

Verbinder

Juniper Ersatz-Modellnummer

HGÜ-Netzkabel

Jegliche

30 A, 400 V Wechselstrom

UL 950 und IEC 60950

Anderson/direkt auf blanken Draht

CBL-PWR2-BARE

30-A, 400 V Wechselstrom

UL 950 und IEC 60950

Anderson/rechter Winkel zum blanken Draht

CBL-PWR2-BARE-RA

AC-Netzkabel

Kontinentaleuropa

30-A 250 V Wechselstrom

UL 950 und IEC332P6

Anderson/rechtwinklig nach IEC 332P6

CBL-PWR2-332P6W-RA

30-A 250 V Wechselstrom

UL 950 und IEC332P6

Anderson/direkt zum IEC332P6

CBL-PWR2-332P6W

Nordamerika

30-A 240 V Wechselstrom

IEC330P6

Anderson/rechtwinklig nach IEC 330P6

CBL-PWR2-330P6W-RA

30-A 240 V Wechselstrom

IEC330P6

Anderson/direkt nach IEC 330P6

CBL-PWR2-330P6W

30-A 250 V Wechselstrom

UL 498, CSA

Anderson/rechtwinklig zu L6-30P

CBL-PWR2-L6-30P-RA

30-A 250 V Wechselstrom

UL 498, IEC5958P4

Anderson/direkt zu L6-30P

CBL-PWR2-L6-30P

Abbildung 3: Rechtwinkliges, blankes Kabel mit Anderson-Stecker Right-Angle, Bare Cable with Anderson Connector
1

Schwarzer Draht – Rücklauf (+)

3

Weißer Draht – Neutral

arabische Ziffer

Grüner Draht geerdet

 

JNP10K-PWR-AC3 Netzkabel – Spezifikationen

Das Netzteil JNP10K-PWR-AC3 arbeitet in zwei Modi:

  • 20-A-Eingang mit 7800 W oder 6000 W oder 3000 W Ausgang

  • 15-A-Eingang mit 7800 W oder 7500 W oder 5000 W oder 2500 W Ausgang

Anmerkung:

Wenn Netzkabel mit rechtwinkligen Steckern am Netzteilende ausgewählt werden, müssen sie sich in Paaren von rechtwinkligen linken Steckern für die Eingänge A0 oder B0 und verlängerten rechtwinkligen linken Steckern für die Eingänge A1 oder B1 befinden.

In Tabelle 15 finden Sie eine Liste der geeigneten Kabel.

Warnung:

Betreiben Sie JNP10K-PWR-AC3-Netzteile nicht mit 16-A- oder 20-A-Kabeln, wenn diese an einen 15-A-Eingang angeschlossen sind.

VORSICHT:

Sie können verhindern, dass AC-Netzkabel heißen Luftabzügen ausgesetzt sind, indem Sie die Netzkabel immer von den Lüftereinschüben und Netzteilen wegführen.

Wenn rechtwinklige Netzkabel und die Schallwand installiert sind, werden die Netzkabel heißer Abluft ausgesetzt. Die IEC C21-Stecker haben eine Temperaturbeständigkeit von 155 °C und die Netzkabel eine Nenntemperatur von 90 °C.

Tabelle 15: JNP10K-PWR-AC3-Netzkabel – Spezifikationen für 20-A- und 15-A-Eingänge

Gebietsschema

Bewertung des Kabelsatzes

Stecker Standard

Juniper Ersatz-Modellnummer

Grafik

Gerader Stecker am Netzteileingang

Australien und Neuseeland

15 A, 250 V Wechselstrom AS/NZS 3112

CBL-PWRC21-AU

Europa (außer Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich)

16 A, 250 V Wechselstrom CEE 7/7

CBL-PWRC21-EU

Italien

16 A, 250 V Wechselstrom CEI 23-16

CBL-PWRC21-IT

Nordamerika

20 A, 250 V Wechselstrom

Verriegelung NEMA L6-20P

CBL-PWRC21-US-L

NEMA 6-20P

CBL-PWRC21-DE

International 16 A, 250 V Wechselstrom

IEC-309 316P6W

CBL-PWRC21-316P6-KARTON

 
Nordamerika 20 A, 250 V Wechselstrom

IEC-309 320P6W

CBL-PWRC21-320P6-KARTON

 
Japan 20 A, 250 V Wechselstrom NEMA L6-20P

CBL-PWRC21-JP-L

China 16 A, 250 V Wechselstrom GB2099-1-KARTON

CBL-PWRC21-CN

Nordamerika 20 A, 250 V Wechselstrom IEC-320-C20

CBL-PWRC21-C20-NA

Europa 16 A, 250 V Wechselstrom IEC-320-C20

CBL-PWRC21-C20-EU

Japan 20 A, 250 V Wechselstrom IEC-320-C20

CBL-PWRC21-C20-JP

China 16 A, 250 V Wechselstrom IEC-320-C20

CBL-PWRC21-C20-CN

Schweiz 16 A, 250 V Wechselstrom SEV1011

CBL-PWRC21-SZ

 
Südafrika 16 A, 250 V Wechselstrom

RA SANs 164/1

CBL-PWRC21-SA

Indien 16 A, 250 V Wechselstrom RA IST 1293

CBL-PWRC21-IN

Vereinigtes Königreich 16 A, 250 V Wechselstrom BS 1363

CBL-PWRC21-GROSSBRITANNIEN

Israel 16 A, 250 V Wechselstrom

SI 32/1971

Typ IL/3G

CBL-PWRC21-IL

Brazilien 16 A, 250 V Wechselstrom

NBR 14136

Typ BR/3

CBL-PWRC21-BR

Argentinien 16 A, 250 V Wechselstrom

IRAM 2073

Typ RA/3

CBL-PWRC21-AR

Rechter Winkel linker Stecker am Netzteileingang
USA 20 A, 250 V Wechselstrom NEMA L6-20P CBL-PWRC21R-US-L
USA 20 A, 250 V Wechselstrom NEMA 6-20P CBL-PWRC21R-US
Europa 16 A, 250 V Wechselstrom CEE 7/7 CBL-PWRC21R-EU
Australien 15 A, 250 V Wechselstrom AS/NZ 3112 CBL-PWRC21R-AU
Italien 16 A, 250 V Wechselstrom CEI 23-50 CBL-PWRC21R-IT
International 16 A, 250 V Wechselstrom

IEC 60309

316P6W

CBL-PWRC21R-316P6-KARTON  
Nordamerika 16 A, 250 V Wechselstrom

IEC 60309

320P6W

CBL-PWRC21R-320P6-KARTON  
Japan 20 A, 250 V Wechselstrom NEMA L6-20P CBL-PWRC21R-JP-L
China 16 A, 250 V Wechselstrom GB2099-1-KARTON CBL-PWRC21R-CN
Nordamerika 16 A, 250 V Wechselstrom

IEC-60320

C20-KARTON

CBL-PWRC21R-C20-NA
Europa 16 A, 250 V Wechselstrom

IEC 60320

C20-KARTON

CBL-PWRC21R-C20-EU
Japan 20 A, 250 V Wechselstrom

IEC 60320

C20-KARTON

CBL-PWRC21R-C20-JP
China 16 A, 250 V Wechselstrom

IEC 60320

C20-KARTON

CBL-PWRC21R-C20-CN
Schweiz 16 A, 250 V Wechselstrom SEV 1011 CBL-PWRC21R-SZ  
Südafrika 16 A, 250 V Wechselstrom SANS 164/1 CBL-PWRC21R-SA
Indien 16 A, 250 V Wechselstrom IS 1293, RA CBL-PWRC21R-IN
Vereinigtes Königreich 16 A, 250 V Wechselstrom BS1363-KARTON CBL-PWRC21R-Vereinigtes Königreich
Israel 16 A, 250 V Wechselstrom

SI 32/1971

TYP IL/3G

CBL-PWRC21R-IL
Brazilien 16 A, 250 V Wechselstrom

NBR 14136

TYP BR/3

CBL-PWRC21R-BR
Argentinien 16 A, 250 V Wechselstrom

IRAM 2073

TYP RA/3

CBL-PWRC21R-AR
Verlängerter rechter Winkel linker Stecker am Netzteileingang
USA 20 A, 250 V Wechselstrom NEMA L6-20P CBL-PWRC21RL-US-L
USA 20 A, 250 V Wechselstrom NEMA 6-20P CBL-PWRC21RL-US
Europa 16 A, 250 V Wechselstrom CEE 7/7 CBL-PWRC21RL-EU
Australien 15 A, 250 V Wechselstrom AS/NZ 3112 CBL-PWRC21RL-AU
Italien 16 A, 250 V Wechselstrom CEI 23-50 CBL-PWRC21RL-IT
International 16 A, 250 V Wechselstrom

IEC-60309-KARTON

316P6W

CBL-PWRC21RL-316P6-KARTON  
Nordamerika 20 A, 250 V Wechselstrom

IEC-60309-KARTON

320P6W

CBL-PWRC21RL-320P6-KARTON  
Japan 20 A, 250 V Wechselstrom NEMA L6-20P CBL-PWRC21RL-JP-L
China 16 A, 250 V Wechselstrom GB2099-1-KARTON CBL-PWRC21RL-CN
Nordamerika 20 A, 250 V Wechselstrom

IEC-60320

C20-KARTON

CBL-PWRC21RL-C20NA
Europa 16 A, 250 V Wechselstrom

IEC-60320

C20-KARTON

CBL-PWRC21RL-C20EU
Japan 20 A, 250 V Wechselstrom

ICE-60320-KARTON

C20-KARTON

CBL-PWRC21RL-C20JP
China 16 A, 250 V Wechselstrom

IEC-60320

C20-KARTON

CBL-PWRC21RL-C20CN
Schweiz 16 A, 250 V Wechselstrom SEV 1011 CBL-PWRC21RL-SZ  
Südafrika 16 A, 250 V Wechselstrom SANS 164/1 CBL-PWRC21RL-SA
Indien 16 A, 250 V Wechselstrom IS1293, RA CBL-PWRC21RL-IN
Vereinigtes Königreich 16 A, 250 V Wechselstrom BS 1363 CBL-PWRC21RL-Vereinigtes Königreich
Israel 16 A, 250 V Wechselstrom

SI 32/1971

Typ IL/3G

CBL-PWRC21RL-IL
Brazilien 16 A, 250 V Wechselstrom

NBR 14136

Typ BR/3

CBL-PWRC21RL-BR
Argentinien 16 A, 250 V Wechselstrom

IRAM 2073

Typ RA/3

CBL-PWRC21RL-AR

JNP10K-PWR-DC Leistungsspezifikationen

Das DC-Netzteil (JNP10K-PWR-DC) wird nur in der MX10008 redundanten Konfiguration unterstützt. Tabelle 16 listet die Leistungsspezifikationen für das JNP10K-PWR-DC-Netzteil auf, das in einem MX10008-Gehäuse verwendet wird.

Tabelle 16: Leistungsspezifikationen für das JNP10K-PWR-DC-Netzteil

Artikel

Leistungsbeschreibung

DC-Eingangsspannung

  • Minimale Betriebsspannung: –40 VDC

  • Nennbetriebsspannung: –48 VDC

  • Betriebsspannungsbereich: –40 VDC bis –72 VDC

Nennstrom des DC-Eingangs

Maximal 60 A bei Nennbetriebsspannung (–48 VDC) für jede Eingangsklemme

Ausgangsleistung

2500 W

Tabelle 17 zeigt die physikalischen Spezifikationen für ein JNP10K-PWR-DC-Netzteil.

Tabelle 17: Physikalische Spezifikationen eines JNP10K-PWR-DC-Netzteils

Spezifikation

Wert

Höhe

3,5 Zoll (8,89 cm)

Breite

3,6 Zoll (9,14 cm)

Tiefe

14,4 Zoll (36,58 cm)

Gewicht

2,72 kg

JNP10K-PWR-DC2 – Leistungsspezifikationen

JNP10K-PWR-DC2-Netzteile werden nur in der MX10008 redundanten Konfiguration unterstützt. Tabelle 18 listet die Leistungsspezifikationen für das HGÜ-Netzteil auf, das in einem MX10008 Gehäuse verwendet wird.

Tabelle 18: Leistungsspezifikationen für das Netzteil JNP10K-PWR-DC2

Artikel

Leistungsbeschreibung

DC-Eingangsspannung

  • Minimale Betriebsspannung: –40 VDC

  • Nennbetriebsspannung: –48 VDC

  • Betriebsspannungsbereich: –40 VDC bis –72 VDC

Nennstrom des DC-Eingangs

  • Maximal 76-A bei minimaler Betriebsspannung (-40 VDC) mit 80-A DIP-Schaltereinstellung und 5500 W Ausgangslast.

  • Maximal 64 A bei nominaler Betriebsspannung (–48 VDC) mit 80-A DIP-Schaltereinstellung und 5500 W Ausgangslast.

  • Maximal 60-A bei minimaler Betriebsspannung (-40 VDC) mit 60-A DIP-Schaltereinstellung und 4400 W Ausgangslast.

  • Maximal 50 A bei nominaler Betriebsspannung (-48 VDC) mit 60-A-DIP-Schaltereinstellung und 4400 W Ausgangslast.

Ausgangsleistung

2200 W für Einzeleinspeisung mit niedrigem Eingang (60 A)

4400 W für Dual-Feed mit niedrigem Eingang (60 A)

2750 W für Einzeleinspeisung mit hohem Eingangspegel (80 A)

5500 W für Dual Feed mit hohem Eingang (80 A)

Tabelle 19 zeigt die physikalischen Spezifikationen für ein JNP10K-PWR-DC2-Netzteil.

Tabelle 19: Physikalische Spezifikationen eines JNP10K-PWR-DC2-Netzteils

Spezifikation

Wert

Höhe

3,5 Zoll (8,89 cm)

Breite

3,6 Zoll (9,14 cm)

Tiefe

16.05 Zoll (40,77 cm)

Gewicht

3,67 kg

Weitere Informationen finden Sie unter:

JNP10K-PWR-DC3 – Leistungsspezifikationen

Tabelle 20 listet die Leistungsspezifikationen für das in MX10008 Routern verwendete Gleichstromnetzteil (JNP10K-PWR-DC3) auf.

Tabelle 20: Leistungsspezifikationen für das Netzteil JNP10K-PWR-DC3

Artikel

Leistungsbeschreibung

DC-Eingangsspannung

  • Minimale Betriebsspannung: -40 VDC

  • Nominale Betriebsspannung: -48 VDC

  • Betriebsspannungsbereich: -40 VDC bis -72 VDC

Nennstrom des Eingangs

60 A/80 A

Ausgangsleistung

12,3 V Gleichspannung

Tabelle 21 zeigt die physikalischen Spezifikationen für ein JNP10K-PWR-DC3-Netzteil.

Tabelle 21: Physikalische Spezifikationen eines JNP10K-PWR-DC3-Netzteils

Spezifikation

Wert

Höhe

3.386 Zoll (8,60 cm)

Breite

3.584 Zoll (9,10 cm)

Tiefe

15.391 Zoll (39,09 cm)

Gewicht

5,7 kg

Weitere Informationen finden Sie unter:

MX10008 Erdungskabel und -lasche – Spezifikationen

Sie müssen den Switch an einem Ort mit beschränktem Zugang installieren und sicherstellen, dass er jederzeit ausreichend geerdet ist. Die ordnungsgemäße Erdung stellt sicher, dass Ihr Schalter ordnungsgemäß funktioniert und die Anforderungen an Sicherheit und elektromagnetische Störungen (EMI) erfüllt. Ein MX10008-Router verfügt über einen 2-Loch-Erdungsanschluss auf der Rückseite des Gehäuses unter den Netzteilen für die Erdung.

Bei mit Wechselstrom betriebenen Systemen müssen Sie außerdem das Erdungskabel im Wechselstromkabel zusammen mit dem 2-Loch-Masseanschluss verwenden. Dieses getestete System erfüllt oder übertrifft mit der 2-Loch-Erdungsschutzklemme alle geltenden EMV-Vorschriften.

Warnung:

Um die Anforderungen der GR-1089 zu erfüllen, müssen alle Kupferkabel innerhalb des Gebäudes, die für SFP+-, QSFP+- und QSFP28-Ports verwendet werden, an beiden Enden abgeschirmt und geerdet sein.

VORSICHT:

Bevor mit der Installation des Routers begonnen wird, muss ein zugelassener Elektriker einen Kabelschuh an den von Ihnen gelieferten Erdungskabeln anbringen. Weitere Informationen finden Sie unter Verbinden des MX10008 mit der Erdung. Ein Kabel mit einer falsch angebrachten Lasche kann den Router beschädigen.

Lesen Sie vor dem Anschließen des Routers an Masse die folgenden Informationen:

  • An der unteren Rückseite des Gehäuses befinden sich zwei Gewindeeinsätze (PEM-Muttern) zum Anschließen des Routers an die Erdung. Die Erdungspunkte liegen im Abstand von 0,63 Zoll. (16 mm) Mitte.

  • Die erforderliche Erdungsöse ist ein Panduit LCD6-10A-L oder gleichwertig (im Lieferumfang enthalten). Die Erdungslasche nimmt 6 AWG (13,3 mm²) Litzen auf. Wenn ein oder mehrere JNP10K-PWR-DC2-Netzteile im Gehäuse installiert und auf einen hohen Eingangspegel (80 A) eingestellt sind, verwenden Sie den Panduit LCD4-14A-L oder einen gleichwertigen (im Lieferumfang enthaltenen) Switch (im Lieferumfang enthalten). Diese Lasche nimmt 4 AWG (21,1 mm²) Litzen auf.

  • Das Erdungskabel, das Sie für ein MX10008 bereitstellen, muss genauso groß oder schwerer sein als das Eingangskabel der einzelnen Netzteile. Mindestempfehlungen sind 6 AWG (13,3 mm²) Kupferlitzendraht, Klasse B; 90 °C Draht oder wie es die örtlichen Vorschriften zulassen.